EP1463394B1 - Steckbaugruppe zum Einstecken und Ausziehen in bzw. aus einem Baugruppenträger - Google Patents

Steckbaugruppe zum Einstecken und Ausziehen in bzw. aus einem Baugruppenträger Download PDF

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EP1463394B1
EP1463394B1 EP20030012750 EP03012750A EP1463394B1 EP 1463394 B1 EP1463394 B1 EP 1463394B1 EP 20030012750 EP20030012750 EP 20030012750 EP 03012750 A EP03012750 A EP 03012750A EP 1463394 B1 EP1463394 B1 EP 1463394B1
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EP
European Patent Office
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plug
module
lever
switching
switch
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP20030012750
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English (en)
French (fr)
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EP1463394A1 (de
Inventor
Michael Joist
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Schroff GmbH
Original Assignee
Schroff GmbH
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Publication date
Application filed by Schroff GmbH filed Critical Schroff GmbH
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Priority to US10/806,718 priority patent/US7284997B2/en
Publication of EP1463394A1 publication Critical patent/EP1463394A1/de
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/14Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
    • H05K7/1401Mounting supporting structure in casing or on frame or rack comprising clamping or extracting means
    • H05K7/1414Mounting supporting structure in casing or on frame or rack comprising clamping or extracting means with power interlock
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/14Mounting supporting structure in casing or on frame or rack
    • H05K7/1401Mounting supporting structure in casing or on frame or rack comprising clamping or extracting means
    • H05K7/1402Mounting supporting structure in casing or on frame or rack comprising clamping or extracting means for securing or extracting printed circuit boards
    • H05K7/1409Mounting supporting structure in casing or on frame or rack comprising clamping or extracting means for securing or extracting printed circuit boards by lever-type mechanisms

Definitions

  • the invention relates to a plug-in module for insertion and removal in or from a rack, the at least one front rail having.
  • the plug-in module comprises a printed circuit board, an active-passive circuit switch the plug-in module and one in the front of the plug-in module pivotally mounted lever pull handle with a handle arm.
  • DE 195 07 712 C1 discloses an insertion and removal device for a plug-in module, when in a holding block a plunger for the purpose of actuating a microswitch is arranged.
  • a swivel lever for putting on and taking off is off formed two mutually pivotable part levers, the outer lever a shoulder facing the plunger and its inner lever the Abdrückschulter for engaging a rail of the rack carries, wherein between the two levers a spring is arranged.
  • EP 0 832 548 B1 discloses a front system of a printed circuit board with a special corner piece, a lever handle arranged in the corner piece and a Microswitch for active-passive switching of the plug-in module.
  • the operation of the arranged on the circuit board microswitch is by a mechanical Button element causes, presses on the lever handle.
  • the arrangement shown is mandatory a separate corner piece for holding the lever as well ahead of the key element. The effect of the lever on the switching element of Plug-in module is realized only by activating the key element.
  • EP 1 017 262 A1 describes a plug-in module for a rack, which is operated via an on and Aushebelgriff.
  • a spring-loaded latch attached, which locks the lever, as soon as the plug-in module has reached its rear end position.
  • the bolt can
  • a switching element for an active-passive circuit of the plug-in module actuate.
  • the depression of the bolt causes a passive circuit of the Switching element before the lever is released by the latch.
  • a locking of the handle lever must take place to have. Since the bolt automatically reaches the end position of the lever engages, can not be a clear separation of the insertion of the Get plug-in assembly from the active-passive circuit.
  • EP 0 958 719 B1 is a front element of a printed circuit board with a lever pull handle known, which is rotatably mounted on the corner of the front element and has a locking slide for unlocking the lever pull handle.
  • One Switching element is integrated into the front element such that a switch bracket of the Switching element can be actuated by the long lever arm of the lever pull handle can.
  • a disadvantage of this construction is that both the lever handle as Also, the switching element must be arranged on the same front element. Furthermore, the operation of the switch by the lever pull handle allows no clear separation of the locking and unlocking operation of the plug-in module from Switching operation.
  • a front system of a printed circuit board with a corner piece, on which a lever pull handle is attached, is known from EP 0 832 547 B1.
  • the lever pull handle points Means for fixing the respective position of the lever pull handle on.
  • One too integrated on the corner piece switching element is by the lever pull handle in the actuated corresponding position.
  • the disadvantage of this design is that the Lever pull handle acts directly on the switch and thus no decoupling of Insertion and extraction of the switching operation is possible.
  • both the lever pull handle and the switching element are both arranged on the corner piece be.
  • EP 1 245 139 A1 shows an actuating element for a printed circuit board an actuating lever is rotatably mounted on an end piece.
  • the operating lever includes a locking slide having an integrated in the tail Switching element for active-passive switching of the printed circuit board actuated.
  • locking slide is arranged in such a way in the lever pull handle that Lever the plug-in module by turning the operating lever an exact Decoupling of rotary movement of the lever and switching action not ensured can be.
  • the plug-in module has a printed circuit board, a switch to active-passive circuit of the plug-in module and a in Front area of the plug-in module pivotally mounted lever pull handle with a Handle arm.
  • the handle arm of the lever pull handle a pivotally hinged lever with a pawl carries, by which completely plugged in plug-in module, the switch is operable. Only when the plug-in module is completely in the rack is plugged, the rotatably mounted on the handle arm shift lever his Reach the final position while pressing the switch with its pawl.
  • This is a strict separation between the Einhebelvorgang the plug-in module, which is caused by the lever pull handle, and the switching operation the active-passive circuit of the plug-in module, which by the lever is made instead.
  • the clear separation of switching from plugging the Plug-in module in the rack reliably ensures that the Plug-in module always switched to active only after complete insertion becomes. Faults in the bus system of the rack caused by the coupling activated plug-in modules are generated, so safely avoided.
  • the switch to active-passive circuit of the plug-in module only at full inserted plug-in module is actuated by the shift lever is the Plug-in module passively switched out of the rack before pulling out. This ensures that no activated plug-in module from the Bus system of the rack is disconnected.
  • the pawl has of the shift lever on a locking lug, behind a locking edge in the front area the plug-in module can be latched.
  • the locking of the lever causes that an inadvertent or automatic movement of the lever excluded is.
  • the locking of the lever when fully inserted Plug-in assembly also leads to additionally locks the lever handle becomes. Pulling the plug-in module out of the rack So it is only after releasing the locking and unlocking the lever pull handle possible.
  • the locking of the shift lever is achieved in that the latch of the shift lever is moved behind the locking edge.
  • the release of the catch can be coupled with the active-passive circuit. In this case becomes the active-passive circuit simultaneously with the unlocking of the lever pull handle the plug-in module actuated. This will ensure that before pulling out the plug-in module from the rack a passive circuit the plug-in module takes place.
  • the locking edge behind which the catch engages for example, can be arranged directly on the circuit board.
  • the plug-in module has a front plate with a recess on. Through this recess in the front panel engages the pawl of Shift lever through. One edge of the recess forms the locking edge, behind which engages the latch of the pawl.
  • the front panel closes the Plug-in module in the front area and protects it from damage and Dirt.
  • the also arranged in the front area lever pull handle is during the insertion or levering of the plug-in module in the direction pivoted to the front panel, so that the pawl of the shift lever through the recess of the front panel into the interior of the plug-in module protrudes.
  • the arranged behind the front panel switch remains through the Ratchet operable as soon as the shift lever is in its final position and the plug-in module is completely inserted into the rack.
  • the front plate with recess thus provides protection for the plug-in module without thereby separating the insertion or extraction of the plug-in module and active-passive circuit is canceled.
  • the front panel can at its lower end additionally have a section that the lower Area of the lever pull handle spared and reshaped.
  • the pawl of the shift lever at its free end a Button on the switch for active-passive switching of the plug-in module acts.
  • the preferably flat button of the pawl can with a switch button on the switch correspond, so that the force of the Ratchet on the switch is improved.
  • Such an embodiment proves Especially when using micro-switches as advantageous because here the button is designed correspondingly small. The corresponding to the switch Button can then also be minimized, so even with limited Space within the plug-in module an optimal Switching movement is generated.
  • the pawl may have a switching cam at its free end, which presses on the switch.
  • This embodiment then proves to be advantageous if the switch with its switch button towards the front of the plug-in module has.
  • switching cam can be a particularly good adaptation the pawl to the switch can be achieved.
  • the switching action and the Power application of the pawl on the switch are optimized. It is also conceivable to form a pawl with button and switching cam, so to operate several switches simultaneously or one after the other.
  • the switch for active-passive switching can be electrical or optical Switch be formed.
  • an electrical switch the pawl acts of the shift lever on a switch button on the switch and generates an electrical Signal, which are processed directly from the electronics of the plug-in module can.
  • an optical switch is used to operate the switch either a beam of light emitted by the switch from the pawl the shift lever is reflected or interrupted by the pawl. In both cases, the change of the optical signal into an electrical signal implemented.
  • an optical switch is used in particular be when the light signal, for example, via optical fibers in a remote Point of the plug-in module is to be transferred.
  • the shift lever has a Actuating arm, which is U-shaped in cross section. Between the Both U-legs of the handle arm of the lever handle can be swiveled.
  • the U-shaped Actuating arm thus partially surrounds the handle arm of the lever pull handle and leads this between his two U-thighs. This will make the relative Movement of the shift lever limited to the preferred direction. The stability the lever is enlarged. A twisting of the shift lever against the lever pull handle is avoided by the U-shaped guide. This will also the handling is optimized for the user.
  • proves to be advantageous that the U-shaped actuating arm is significantly wider than the lever pull handle.
  • the handle arm of the lever pull handle can also be U-shaped be.
  • the actuating arm is then between the U-legs of the lever pull handle guided and pivots between the two U-legs.
  • the actuating arm of the shift lever additionally T-shaped be formed, so that the T-back a wide bearing surface for guidance offered by the user.
  • the U-back of the actuating arm is aligned towards the plug-in module.
  • the actuating arm is arranged so that the U-back between the plug-in module and the lever pull handle is arranged.
  • the ease of use of the lever is thereby improved.
  • the actuating arm is pressed in the direction of the lever pull handle. This simultaneously causes a release of the locking of the shift lever.
  • the actuation of the actuating arm reaches this the lever pull handle.
  • the plug-in module is on the lever a spring tongue molded.
  • the Lever handle a groove into which engages the spring tongue.
  • the engaging in the groove Tongue ensures the determination of a rest position of the shift lever. Ideally, this position is aligned so that the pawl of the Shift lever engages with its latch behind the locking edge.
  • the switch operated by the pawl remains in its selected position Attitude. An accidental switching or unlocking of the lever pull handle is locked out.
  • the mobility of the shift lever can by a spring tongue be limited, which is at least somewhat elastic.
  • the mobility becomes of the shift lever by the size of the corresponding groove in the Lever pull handle determined.
  • the spring tongue is elastic, so that the shifter be moved without overcoming too much force can.
  • the elastic spring tongue also has the advantage that the shift lever is automatically moved back to its rest position.
  • Figures 1a -1d show the lower corner of a in a rack inserted plug-in module 1 during the extraction process. From the rack Here, only a lower rail 2 is shown.
  • the plug-in module 1 in FIG. 1 a comprises a printed circuit board 3, a front plate 4 and a rotatably mounted on the circuit board 3 lever pull handle 5.
  • a pivot bearing 6 is arranged, to which the lever pull handle 5 is pivotable.
  • the lever pull handle 5 is close in its lower end the pivot bearing 6 is formed as a spur 7.
  • the spur 7 engages completely in the subrack inserted plug-in module 1 in the rail 2 one.
  • Parallel to the spur 7, facing away from the plug-in module 1 has the lever pull handle 5 a Abdschreibschulter 8. From the Abdrückschulter 8 extends a handle arm 9 upwards.
  • the handle arm 9 has a slightly curved shape, so that its free end is inclined away from the plug-in module.
  • About in the middle of the handle arm 9 is its the plug-in module 1 facing away from the outside bulged.
  • a pivot bearing 10 is arranged, To a shift lever 11 can be pivoted.
  • the L-shaped shift lever 11 comprises an actuating arm 12 which extends along the handle arm 9, and a pawl 13, in the direction Plug-in module 1 points.
  • the actuating arm 12 has a U-shaped cross-section.
  • the two U-thighs 12a, 12b frame the handle arm 9, so that when pivoting the shift lever 11 of the handle arm 9 between the two U-legs 12a, 12b is performed.
  • the pawl 13 At her free end, the pawl 13 on its underside a button 14th on, which is just trained.
  • Approximately in the middle of the pawl 13 is on her Bottom of a locking lug 15 is formed.
  • the detent 15 is at the free end of Ratchet 13 is beveled.
  • the actuating arm 12 side facing the locking lug 15 extends at right angles to the underside of the pawl 13.
  • a spring tongue 16 which is approximately parallel to the handle arm 9 of the lever pull handle 5 runs.
  • the spring tongue 16 is approximately as long as the actuating arm 12.
  • the spring tongue 16 engages in a groove 17 of the lever pull handle 5, which is arranged at the lower end of the handle arm 9.
  • the front plate 4 has a recess 18 through which the pawl 13 of the Shift lever 11 engages when the handle arm 9 of the lever handle approximately aligned parallel to the plug-in module 1 and the front panel 4. simultaneously has the recess 18 a locking edge 19, behind which the locking lug 15 of Ratchet 13 snaps into place.
  • the beveled locking lug 15 can over the locking edge 19 are pushed.
  • the right-angled side of the locking lug 15 prevents that the latch 15 automatically from the latch behind the locking edge 19 is solvable.
  • a cutout 20 is provided in the lower region of the front plate 4.
  • the cutout 20 is shaped so that it the lower portion of the lever pull handle. 5 framed.
  • a switch 21 is arranged in the front region of the circuit board 3.
  • the switch 21 has a switch button 22, which is depressed by the pawl 13.
  • the switch button 22 of the switch 21 is depressed by the pawl 13 of the shift lever 11.
  • the locking lug 15 is engaged behind the locking edge 19 of the front panel 4.
  • the groove 17 engaging spring tongue 16 provides a bias of the shift lever 11, so that the actuating arm 12 is pushed away from the handle arm 9 and thus the pawl 13 is pressed down.
  • the actuating arm 12 is pressed in the direction of the handle arm 9. This is shown by the arrow 23 in Fig. 1b.
  • the actuating arm 12 is now aligned parallel to the handle arm 9, wherein the rotational movement of the shift lever 11 is limited by the U-back 12c of the actuating arm 12.
  • the movement of the actuating arm 12 is against the bias of the spring tongue 16th executed.
  • Fig. 1d finally shows the position of the lever pull handle 5 in the course the extraction process.
  • the plug-in module 1 is now a piece from the Subrack pulled out, so that the front panel 4 is no longer on the Profile rail 2 is applied.
  • the pawl 13 of the shift lever 11 is completely off the recess 18 of the front panel 4 has been moved out.
  • FIGs 2a and 2b is an alternative second embodiment of the shift lever 11 shown.
  • the pawl 13 has no button on here. Instead, a switching cam 26 is formed at the free end.
  • the usage Such a shift lever 11 with a switching cam 26 is advantageous if the Switch 21 is arranged on the circuit board 3 so that the switch button 22 in Direction of the front panel 4 points.
  • Fig. 2a shows a section of the fully inserted into the rack Plug-in assembly 1.
  • the locking lug 15 is behind the locking edge 19 of the front panel 4 locked.
  • the switching cam 26 presses the switching key 22 of the switch 21 down.
  • the switch 21 remains in its switching position.
  • the actuating arm 12 In order to move the plug-in module 1 out of the rack, in turn, the actuating arm 12 must be moved in the direction of the handle arm 9, see Fig. 2b. This releases the locking. At the same time or even before the release the latching the switch 21 is switched. Also in this embodiment with switching cam 26 is before moving the lever handle 5 and so before the start of the removal of the plug-in module 1 from the rack the active-passive circuit by switching the switch 21 is actuated.
  • Fig. 3 shows the lower front portion of the plug-in module 1 in perspective Representation, viewed from the front panel 4 from.
  • the L-shaped shift lever 11 includes with its U-shaped actuating arm 12 the handle arm. 9 of the lever pull handle 5.
  • the two U-legs 12a, 12b and the U-back 12c engage around the operating arm 12 is thus wider than the gripping arm 9.
  • the U-back 12c, on the ultimately the force on the shift lever 11 and indirectly exerted on the lever pull handle 5, provides a larger actuating surface as the handle arm 9, so that the handling of the lever for the User is improved.
  • a pivoting of the shift lever 11 against the lever pull handle 5 is limited by the U-shaped actuating arm 12.
  • the U-back 12c abuts the handle arm 9.
  • the user's on the actuating arm 12 applied force is now transmitted directly to the lever pull handle 5, so that ultimately the lever pull handle 5 is pivoted.
  • the pawl 13 of the shift lever 11 is as wide as the actuating arm 12th
  • the Shift lever 11 a the pawl 13 adapted button 14 available which is usually much wider than the switch button 22 of the switch 21, the here is designed as a microswitch. In this way, tolerances in customization of the switch 21 to the shift lever 11 are compensated.
  • Fig. 4 shows the lower corner region of the plug-in module 1 in perspective Representation, viewed from the plug-in module 1 from. Clearly visible is the through the recess 18 extending through pawl 13 of the shift lever 11, which presses on the arranged on the circuit board 3 switch 21.
  • the lower Section 20 of the front panel 4 is shaped so that it is just the lower area the lever pull handle 5 spared. The lever pull handle 5 protrudes through the front panel. 4 therethrough.
  • the perspective view of the shift lever 11 in FIG. 5 clearly shows that that the spring tongue 16 is formed cross-shaped at its lower end.
  • the crossbar 27 engages in composite lever straight into the groove 17 of the Lever pull handle 5 a. By the cross bar 27 ensures that the spring tongue 16 also remains in the groove 17 when the shift lever 11 against the lever pull handle 5 is rotated.
  • a respective bore 28 is provided, which are aligned. You take the pivot bearing 10 to the that Shift lever 11 is pivotable.
  • Fig. 6 shows in detail the lever pull handle 5.
  • a Bearing bore 29 arranged corresponding to the bores 28 of the shift lever 11.
  • the lower part of the front panel 4 is shown in FIG. At the lower left corner the front panel 4, the profiled cutout 20 can be seen, which is essentially adapted to the lever pull handle 5.
  • the square recess 18 is above of the cutout 20 arranged.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Mounting Of Printed Circuit Boards And The Like (AREA)
  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft eine Steckbaugruppe zum Einstecken und Ausziehen in bzw. aus einem Baugruppenträger, der wenigstens eine vordere Profilschiene aufweist. Die Steckbaugruppe umfaßt eine Leiterplatte, einen Schalter zur Aktiv-Passiv-Schaltung der Steckbaugruppe und einen im Frontbereich der Steckbaugruppe schwenkbar gelagerten Hebelziehgriff mit einem Griffarm.
Aus- und Einziehvorrichtungen zum Einstecken und Ausziehen von Steckbaugruppen in bzw. aus Baugruppenträgern sind seit langem bekannt. Zum Ein- und Ausziehen der Steckbaugruppen wurden in der Vergangenheit die unterschiedlichsten Hebel und Hebelziehgriffe entwickelt. Dabei stellt sich insbesondere das Problem, dass eine Steckbaugruppe erst dann aktiv geschaltet werden soll, wenn sie vollständig in den Baugruppenträger eingeschoben ist. Beim Herausziehen soll die Baugruppe passiv geschaltet sein, bevor der Ausziehvorgang beginnt. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass nur stromlos geschaltete Baugruppen vom Bus des Baugruppenträgers getrennt bzw. an den Bus angekoppelt werden. Störungen des Baugruppenträgers oder Beeinflussungen anderer Steckbaugruppen durch das An- oder Abkoppeln einer unter Spannung befindlichen Steckbaugruppe werden so vermieden.
Aus der DE 41 05 948 C2 ist eine Baugruppeneinheit mit einem Hebel zum Einsetzen der Baugruppe in eine Aufnahme bekannt. An einem langen Hebelarm des Hebels ist ein Griffhebel schwenkbar gelagert. Ein federndes Rastmittel verrastet den Hebel bei vollständig eingesteckter Baugruppe. Die Verrastung wird gelöst durch Verschwenken des Griffhebels. Im Frontbereich der Steckbaugruppe ist eine Schaltvorrichtung angeordnet, die beim Einsetzen bzw. Ausziehen der Baugruppeneinheit durch den Hebel betätigt wird. Damit soll gewährleistet werden, dass die Spannungsversorgung der Baugruppeneinheit erst dann aktiviert wird, wenn alle Verbindungen zu den Steckverbindungsgegenstücken des Baugruppenträgers hergestellt sind. Da der Schaltvorgang durch den Hebel selbst ausgelöst wird, ist eine Entkopplung des Schaltens von der Bewegung der Steckbaugruppe nicht möglich. Insbesondere beim Einschieben der Steckbaugruppe erfolgt der Schaltvorgang gegen Ende der Einschubbewegung an einem undefinierten Punkt, also noch während der Bewegung der Steckbaugruppe.
Die DE 195 07 712 C1 offenbart eine Ein- und Ausziehvorrichtung für eine Steckbaugruppe, bei der in einem Haltebock ein Stößel zwecks Betätigung eines Mikroschalters angeordnet ist. Ein Schwenkhebel zum Ein- und Ausziehen ist aus zwei gegeneinander verschwenkbaren Teilhebeln ausgebildet, deren äußerer Hebel eine dem Stößel gegenüberstehende Schulter aufweist und deren innerer Hebel die Abdrückschulter zum Angreifen an eine Profilschiene des Baugruppenträgers trägt, wobei zwischen den beiden Hebeln eine Feder angeordnet ist. Diese Anordnung setzt zwingend einen Haltebock voraus, an dem sowohl der Schwenkhebel gelagert ist als auch der Stößel verschiebbar geführt wird. Als nachteilig erweist sich auch, dass der Mikroschalter von dem Hebel nur indirekt über den Stößel betätigt werden kann und zudem der Stößel nur eine kleine Fläche aufweist, die auf den Mikroschalter wirkt. Dies erfordert eine sehr genaue Positionierung der Elemente und die Einhaltung von geringen Fertigungstoleranzen bei der Herstellung und Montage.
Die EP 0 832 548 B1 offenbart ein Frontsystem einer Flachbaugruppe mit einem speziellen Eckstück, einem im Eckstück angeordneten Hebelziehgriff und einem Mikroschalter zur Aktiv-Passiv-Schaltung der Steckbaugruppe. Die Betätigung des auf der Leiterplatte angeordneten Mikroschalters wird durch ein mechanisches Tastenelement bewirkt, auf das der Hebelziehgriff drückt. Die gezeigte Anordnung setzt zwingend ein separates Eckstück zur Halterung des Hebels sowie des Tastenelements voraus. Die Wirkung des Hebels auf das Schaltelement der Steckbaugruppe wird nur über die Aktivierung des Tastenelements realisiert.
In der EP 1 017 262 A1 ist eine Steckbaugruppe für einen Baugruppenträger beschrieben, die über einen Ein- und Aushebelgriff betätigt wird. An dem Ein- und Aushebelgriff ist ein federbetätigter Riegel angebracht, der den Hebel verriegelt, sobald die Steckbaugruppe ihre hintere Endstellung erreicht hat. Der Riegel kann zusätzlich ein Schaltelement für eine Aktiv-Passiv-Schaltung der Steckbaugruppe betätigen. Das Niederdrücken des Riegels bewirkt eine Passivschaltung des Schaltelements, bevor der Hebel durch den Riegel freigegeben wird. Für eine Aktivschaltung des Schaltelements muss eine Verriegelung des Griffhebels stattgefunden haben. Da der Riegel beim Erreichen der Endstellung des Hebels automatisch einrastet, läßt sich keine eindeutige Trennung des Einsteckvorgangs der Steckbaugruppe von der Aktiv-Passiv-Schaltung erzielen.
Aus der EP 0 958 719 B1 ist ein Frontelement einer Leiterplatte mit einem Hebelziehgriff bekannt, welcher an der Ecke des Frontelements drehbar angebracht ist und einen Rastschieber zur Entriegelung des Hebelziehgriffs aufweist. Ein Schaltelement ist in das Frontelement derart integriert, dass ein Schaltbügel des Schaltelements durch den langen Hebelarm des Hebelziehgriffs betätigt werden kann. Nachteilig an dieser Konstruktion ist, dass sowohl der Hebelziehgriff als auch das Schaltelement an demselben Frontelement angeordnet sein müssen. Weiterhin erlaubt die Betätigung des Schalters durch den Hebelziehgriff keine eindeutige Trennung des Ein- und Aushebelvorgangs der Steckbaugruppe vom Schaltvorgang.
Ein Frontsystem einer Flachbaugruppe mit einem Eckstück, an dem ein Hebelziehgriff angebracht ist, ist aus EP 0 832 547 B1 bekannt. Der Hebelziehgriff weist Mittel zur Fixierung der jeweiligen Position des Hebelziehgriffs auf. Ein ebenfalls am Eckstück integriertes Schaltelement wird durch den Hebelziehgriff in dessen entsprechender Position betätigt. Nachteilig bei dieser Ausführung ist, dass der Hebelziehgriff direkt auf den Schalter wirkt und damit keine Entkopplung des Ein- und Ausziehvorgangs vom Schaltvorgang möglich ist. Darüber hinaus müssen sowohl der Hebelziehgriff als auch das Schaltelement beide am Eckstück angeordnet sein.
Die EP 1 245 139 A1 zeigt ein Betätigungselement für eine Flachbaugruppe, bei dem ein Betätigungshebel an einem Endstück drehbar gelagert ist. Der Betätigungshebel umfasst einen Verriegelungsschieber, der ein im Endstück integriertes Schaltelement zur Aktiv-Passiv-Schaltung der Flachbaugruppe betätigt. Der Verriegelungsschieber ist jedoch derart im Hebelziehgriff angeordnet, dass beim Einhebeln der Steckbaugruppe durch Drehen des Betätigungshebels eine exakte Entkopplung von Drehbewegung des Hebels und Schaltwirkung nicht sichergestellt werden kann.
Um ein reibungsloses Zusammenwirken von Baugruppenträgern, Steckbaugruppen und Hebeln verschiedener Hersteller zu gewährleisten, sind die Maße und Anordnungen der einzelnen Elemente teilweise genormt. Ein Industriestandard ist die Hot Swap Specification PICMG, deren Version 3.0 einen Hebel zum Ein- und Aushebeln einer Steckbaugruppe aus einem Baugruppenträger vorsieht. Der Hebel weist an seinem langen Hebelarm eine angeformte Klinke auf, die einen im Frontbereich der Steckbaugruppe angeordneten Schalter zur Aktiv-Passiv-Schaltung der Steckbaugruppe bei Erreichen einer Endposition des Hebels betätigt. Dieser Hebel ist in seinen Maßen deutlich schmaler als die bekannten Hebel mit Schaltfunktion. Nachteilig an diesem vorbekannten Hebel ist wiederum, dass der Ein- und Aushebelvorgang der Steckbaugruppe nicht zuverlässig von der Schaltfunktion getrennt werden kann.
Es stellt sich die Aufgabe, mit einfachen mechanischen Mitteln eine zuverlässige Entkopplung des Ein- und Ausziehvorgangs der Steckbaugruppe von der Aktiv-Passiv-Schaltung der Steckbaugruppe zu gewährleisten. Die Vorrichtung zum Ein- und Ausziehen der Steckbaugruppe muss darüber hinaus die in den Standards geforderten Maße einhalten.
Zur Lösung der Aufgabe wird von einer Steckbaugruppe zum Einstecken und Ausziehen in bzw. aus einem Baugruppenträger, der wenigstens eine vordere Profilschiene aufweist, ausgegangen. Die Steckbaugruppe hat eine Leiterplatte, einen Schalter zu Aktiv-Passiv-Schaltung der Steckbaugruppe und einen im Frontbereich der Steckbaugruppe schwenkbar gelagerten Hebelziehgriff mit einem Griffarm.
Gelöst wird die Aufgabe erfindungsgemäß dadurch, dass der Griffarm des Hebelziehgriffs einen schwenkbar angelenkten Schalthebel mit einer Schaltklinke trägt, durch welche bei vollständig eingesteckter Steckbaugruppe der Schalter betätigbar ist. Erst wenn die Steckbaugruppe vollständig in dem Baugruppenträger eingesteckt ist, kann der am Griffarm drehbar gelagerte Schalthebel seine Endposition erreichen und dabei mit seiner Schaltklinke den Schalter betätigen. Damit findet eine strikte Trennung zwischen dem Einhebelvorgang der Steckbaugruppe, der durch den Hebelziehgriff bewirkt wird, und dem Schaltvorgang der Aktiv-Passiv-Schaltung der Steckbaugruppe, welcher durch den Schalthebel vorgenommen wird, statt. Die klare Trennung des Schaltens vom Einstecken der Steckbaugruppe in den Baugruppenträger gewährleistet zuverlässig, dass die Steckbaugruppe immer erst nach vollständigem Einschieben aktiv geschaltet wird. Störungen des Bussystems des Baugruppenträgers, die durch das Ankoppeln aktivierter Steckbaugruppen erzeugt werden, werden so sicher vermieden.
Da der Schalter zu Aktiv-Passiv-Schaltung der Steckbaugruppe nur bei vollständig eingesteckter Steckbaugruppe durch den Schalthebel betätigbar ist, wird die Steckbaugruppe vor dem Herausziehen aus dem Baugruppenträger passiv geschaltet. Damit wird sichergestellt, dass keine aktivierte Steckbaugruppe vom Bussystem des Baugruppenträgers getrennt wird.
In einer bevorzugten Ausführungsform der Steckbaugruppe weist die Schaltklinke des Schalthebels eine Rastnase auf, die hinter einer Rastkante im Frontbereich der Steckbaugruppe einrastbar ist. Die Verrastung des Schalthebels führt dazu, dass ein unabsichtliches oder selbsttätiges Bewegen des Schalthebels ausgeschlossen ist. Die Verrastung des Schalthebels bei vollständig eingesteckter Steckbaugruppe führt ferner dazu, dass zusätzlich auch der Hebelziehgriff verriegelt wird. Ein Herausziehen der Steckbaugruppe aus dem Baugruppenträger ist also erst nach Lösen der Verrastung und Entriegelung des Hebelziehgriffs möglich. Die Verrastung des Schalthebels wird dadurch gelöst, dass die Rastnase des Schalthebels hinter der Rastkante hervorbewegt wird. Das Lösen der Verrastung kann mit der Aktiv-Passiv-Schaltung gekoppelt werden. In diesem Fall wird gleichzeitig mit der Entriegelung des Hebelziehgriffs die Aktiv-Passiv-Schaltung der Steckbaugruppe betätigt. Hierdurch wird sichergestellt, dass vor dem Herausziehen der Steckbaugruppe aus dem Baugruppenträger eine Passiv-schaltung der Steckbaugruppe stattfindet. Die Rastkante, hinter der die Rastnase einrastet, kann beispielsweise direkt auf der Leiterplatte angeordnet sein.
Vorteilhafterweise weist die Steckbaugruppe eine Frontplatte mit einer Aussparung auf. Durch diese Aussparung in der Frontplatte greift die Schaltklinke des Schalthebels hindurch. Eine Kante der Aussparung bildet dabei die Rastkante, hinter die die Rastnase der Schaltklinke einrastet. Die Frontplatte schließt die Steckbaugruppe im Frontbereich ab und schützt sie vor Beschädigungen und Verschmutzungen. Der ebenfalls im Frontbereich angeordnete Hebelziehgriff wird während des Einschiebens bzw. Einhebelns der Steckbaugruppe in Richtung zur Frontplatte hin verschwenkt, so dass die Schaltklinke des Schalthebels durch die Aussparung der Frontplatte hindurch ins Innere der Steckbaugruppe ragt. Der hinter der Frontplatte angeordnete Schalter bleibt dabei durch die Schaltklinke betätigbar, sobald sich der Schalthebel in seiner Endposition befindet und die Steckbaugruppe vollständig in den Baugruppenträger eingesteckt ist. Die Frontplatte mit Aussparung stellt also einen Schutz für die Steckbaugruppe dar, ohne dass dadurch die Trennung von Ein- bzw. Ausziehvorgang der Steckbaugruppe und Aktiv-Passiv-Schaltung aufgehoben wird. Die Frontplatte kann an ihrem unteren Ende zusätzlich einen Ausschnitt aufweisen, der den unteren Bereich des Hebelziehgriffs ausspart und umformt.
Vorzugsweise weist die Schaltklinke des Schalthebels an ihrem freien Ende eine Schaltfläche auf, die auf den Schalter zur Aktiv-Passiv-Schaltung der Steckbaugruppe einwirkt. Die vorzugsweise ebene Schaltfläche der Schaltklinke kann mit einer Schalttaste am Schalter korrespondieren, so dass die Kraftwirkung der Schaltklinke auf den Schalter verbessert wird. Eine derartige Ausführung erweist sich gerade beim Einsatz von Mikroschaltern als vorteilhaft, da hier die Schalttaste entsprechend klein ausgebildet ist. Die zum Schalter korrespondierende Schaltfläche kann dann ebenfalls minimiert werden, so dass auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen innerhalb der Steckbaugruppe eine optimale Schaltbewegung erzeugt wird.
Alternativ kann die Schaltklinke an ihrem freien Ende eine Schaltnocke aufweisen, die auf den Schalter drückt. Diese Ausführung erweist sich dann als vorteilhaft, wenn der Schalter mit seiner Schalttaste in Richtung Frontbereich der Steckbaugruppe weist. Durch die Schaltnocke kann eine besonders gute Anpassung der Schaltklinke an den Schalter erzielt werden. Die Schaltwirkung und die Kraftausübung der Schaltklinke auf den Schalter werden optimiert. Es ist auch denkbar, eine Schaltklinke mit Schaltfläche und Schaltnocke auszubilden, um so mehrere Schalter gleichzeitig oder nacheinander zu betätigen.
Der Schalter zur Aktiv-Passiv-Schaltung kann als elektrischer oder als optischer Schalter ausgebildet sein. Bei einem elektrischen Schalter wirkt die Schaltklinke des Schalthebels auf eine Schalttaste am Schalter und erzeugt ein elektrisches Signal, was direkt von der Elektronik der Steckbaugruppe verarbeitet werden kann. Bei Verwendung eines optischen Schalters wird zur Betätigung des Schalters entweder ein Lichtstrahl, der vom Schalter ausgesandt wird, von der Schaltklinke des Schalthebels reflektiert oder durch die Schaltklinke unterbrochen. In beiden Fällen wird die Änderung des optischen Signals in ein elektrisches Signal umgesetzt. Vorteilhaft kann ein optischer Schalter insbesondere dann eingesetzt werden, wenn das Lichtsignal beispielsweise über Lichtwellenleiter in einen entfernten Punkt der Steckbaugruppe übertragen werden soll.
In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform weist der Schalthebel einen Betätigungsarm auf, der im Querschnitt U-förmig ausgebildet ist. Zwischen die beiden U-Schenkel ist der Griffarm des Hebelziehgriffs einschwenkbar. Der U-förmige Betätigungsarm umgreift also den Griffarm des Hebelziehgriffs teilweise und führt diesen zwischen seinen beiden U-Schenkeln. Dadurch wird die relative Bewegung des Schalthebels auf die Vorzugsrichtung beschränkt. Die Stabilität des Hebels wird vergrößert. Ein Verdrehen des Schalthebels gegen den Hebelziehgriff wird durch die U-förmige Führung vermieden. Hierdurch wird auch die Handhabbarkeit für den Benutzer optimiert. Als vorteilhaft erweist sich zudem, dass der U-förmige Betätigungsarm deutlich breiter ist als der Hebelziehgriff. Ein manuelles Betätigen des Betätigungsarms durch den Benutzer zum Lösen der Verrastung und zum Betätigen des Schalthebels bzw. des Hebelziehgriffs wird verbessert. Die Handhabbarkeit des Hebelziehgriffs wird dadurch komfortabler. Alternativ kann auch der Griffarm des Hebelziehgriffs U-förmig ausgebildet sein. Der Betätigungsarm wird dann zwischen den U-Schenkeln des Hebelziehgriffs geführt und schwenkt zwischen die beiden U-Schenkel ein. In dieser Ausführungsform kann der Betätigungsarm des Schalthebels zusätzlich T-förmig ausgebildet sein, so dass der T-Rücken eine breite Auflagefläche zur Führung durch den Benutzer bietet.
Bevorzugt wird der U-Rücken des Betätigungsarms zur Steckbaugruppe hin ausgerichtet. Damit ist der Betätigungsarm so angeordnet, dass der U-Rücken zwischen der Steckbaugruppe und dem Hebelziehgriff angeordnet ist. Der Bedienkomfort des Hebels wird dadurch verbessert. Im ersten Schritt der Bewegung des Schalthebels wird der Betätigungsarm in Richtung Hebelziehgriff gedrückt. Dies bewirkt gleichzeitig ein Lösen der Verrastung des Schalthebels. Im weiteren Verlauf der Betätigung des Betätigungsarms erreicht dieser den Hebelziehgriff. Nun wird die Kraft, die auf den Betätigungsarm ausgeübt wird, auf den Griffarm des Hebelziehgriffs übertragen und die Schwenkbewegung des Hebelziehgriffs beginnt. Damit wird die Steckbaugruppe aus dem Baugruppenträger herausgezogen. Unter ergonomischen Gesichtspunkten ist diese Ausführungsform optimal und wird vom Benutzer als besonders komfortabel empfunden.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Steckbaugruppe ist am Schalthebel eine Federzunge angeformt. Gleichzeitig weist der Hebelziehgriff eine Nut auf, in die die Federzunge eingreift. Die in die Nut eingreifende Zunge gewährleistet das Festlegen einer Ruheposition des Schalthebels. Idealerweise ist diese Position so ausgerichtet, dass die Schaltklinke des Schalthebels mit ihrer Rastnase hinter der Rastkante einrastet. Dadurch findet bei vollständig eingesteckter Steckbaugruppe eine selbsttätige Verrastung des Schalthebels statt, so dass auch der Hebelziehgriff verriegelt ist. Gleichzeitig bleibt der Schalter, der durch die Schaltklinke betätigt wird, in seiner gewählten Einstellung. Ein zufälliges Schalten oder ein Entriegeln des Hebelziehgriffs ist ausgeschlossen. Die Beweglichkeit des Schalthebels kann durch eine Federzunge beschränkt werden, die zumindest etwas elastisch ist. In diesem Fall wird die Beweglichkeit des Schalthebels durch die Größe der korrespondierenden Nut im Hebelziehgriff bestimmt. Bevorzugt ist die Federzunge elastisch ausgebildet, so dass der Schalthebel ohne Überwindung einer allzu großen Kraft bewegt werden kann. Die elastische Federzunge hat darüber hinaus den Vorteil, dass der Schalthebel selbsttätig in seine Ruhestellung zurückbewegt wird.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachstehend anhand der beigefügten Abbildungen näher erläutert. Es zeigen:
Figuren 1a bis 1d
den vorderen Eckbereich einer Steckbaugruppe mit einem Hebelziehgriff und daran angelenktem Schalthebel, in unterschiedlichen Stellungen beim Herausziehen der Steckbaugruppe aus einem Baugruppenträger, jeweils in Seitenansicht;
Figuren 2a bis 2b
eine alternative Ausführungsform des Schalthebels mit einer Schaltnocke, im Schnitt;
Figur 3
eine perspektivische Darstellung des unteren Eckbereichs der Steckbaugruppe aus Figur 1;
Figur 4
eine weitere perspektivische Darstellung des unteren Bereichs der Steckbaugruppe aus Figur 3;
Figur 5
den Schalthebel aus Figur 3, perspektivisch;
Figur 6
den Hebelziehgriff aus Figur 3, perspektivisch; und
Figur 7
die Frontplatte der Steckbaugruppe aus Figur 3, perspektivisch.
Die Figuren 1a -1d zeigen den unteren Eckbereich einer in einen Baugruppenträger eingesteckten Steckbaugruppe 1 während des Ausziehvorgangs. Vom Baugruppenträger ist hier lediglich eine untere Profilschiene 2 dargestellt.
Die Steckbaugruppe 1 in Fig. 1a umfasst eine Leiterplatte 3, eine Frontplatte 4 und einen an der Leiterplatte 3 drehbar angeordneten Hebelziehgriff 5. Im Eckbereich der Leiterplatte 3 ist ein Drehlager 6 angeordnet, um das der Hebelziehgriff 5 verschwenkbar ist. Der Hebelziehgriff 5 ist in seinem unteren Ende nahe des Drehlagers 6 als Sporn 7 ausgebildet. Der Sporn 7 greift bei vollständig in den Baugruppenträger eingeschobener Steckbaugruppe 1 in die Profilschiene 2 ein. Parallel zum Sporn 7, der Steckbaugruppe 1 abgewandt, weist der Hebelziehgriff 5 eine Abdrückschulter 8 auf. Von der Abdrückschulter 8 aus erstreckt sich ein Griffarm 9 nach oben. Der Griffarm 9 hat eine leicht gebogene Form, so dass sein freies Ende von der Steckbaugruppe weg geneigt ist. Etwa in der Mitte des Griffarms 9 ist seine der Steckbaugruppe 1 abgewandte Außenseite ausgebuchtet. In dem Bereich der Ausbuchtung ist ein Schwenklager 10 angeordnet, um das ein Schalthebel 11 verschwenkt werden kann.
Der L-förmig ausgebildete Schalthebel 11 umfaßt einen Betätigungsarm 12, der sich entlang des Griffarms 9 erstreckt, und eine Schaltklinke 13, die in Richtung Steckbaugruppe 1 weist.
Der Betätigungsarm 12 hat einen U-förmigen Querschnitt. Die beiden U-Schenkel 12a, 12b rahmen den Griffarm 9 ein, so dass beim Verschwenken des Schalthebels 11 der Griffarm 9 zwischen den beiden U-Schenkeln 12a, 12b geführt wird. An ihrem freien Ende weist die Schaltklinke 13 an ihrer Unterseite eine Schaltfläche 14 auf, die eben ausgebildet ist. Etwa in der Mitte der Schaltklinke 13 ist an ihrer Unterseite eine Rastnase 15 ausgebildet. Die Rastnase 15 ist zum freien Ende der Schaltklinke 13 hin abgeschrägt. Die dem Betätigungsarm 12 zugewandte Seite der Rastnase 15 verläuft rechtwinklig zur Unterseite der Schaltklinke 13. Von der Unterseite der Schaltklinke 13 aus erstreckt sich in Verlängerung des Betätigungsarms 12 eine Federzunge 16, die in etwa parallel zum Griffarm 9 des Hebelziehgriffs 5 verläuft. Die Federzunge 16 ist ungefähr so lang wie der Betätigungsarm 12. Die Federzunge 16 greift in eine Nut 17 des Hebelziehgriffs 5 ein, welche am unteren Ende des Griffarms 9 angeordnet ist.
Die Frontplatte 4 hat eine Aussparung 18, durch die die Schaltklinke 13 des Schalthebels 11 hindurchgreift, wenn der Griffarm 9 des Hebelziehgriffs in etwa parallel zur Steckbaugruppe 1 und zur Frontplatte 4 ausgerichtet ist. Gleichzeitig weist die Aussparung 18 eine Rastkante 19 auf, hinter der die Rastnase 15 der Schaltklinke 13 einrastet. Die angeschrägte Rastnase 15 kann über die Rastkante 19 geschoben werden. Die rechtwinklig angeordnete Seite der Rastnase 15 verhindert, dass die Rastnase 15 selbsttätig aus der Verrastung hinter der Rastkante 19 lösbar ist.
Im unteren Bereich der Frontplatte 4 ist ein Ausschnitt 20 vorgesehen. Der Ausschnitt 20 ist derart geformt, dass er den unteren Bereich des Hebelziehgriffs 5 umrahmt.
Im Frontbereich der Leiterplatte 3 ist ein Schalter 21 angeordnet. Der Schalter 21 weist eine Schalttaste 22 auf, die von der Schaltklinke 13 heruntergedrückt wird. Bei vollständig eingesteckter Steckbaugruppe 1 ist die Schalttaste 22 des Schalters 21 von der Schaltklinke 13 des Schalthebels 11 heruntergedrückt. Gleichzeitig ist die Rastnase 15 hinter der Rastkante 19 der Frontplatte 4 eingerastet. Die in die Nut 17 eingreifende Federzunge 16 sorgt für eine Vorspannung des Schalthebels 11, so dass der Betätigungsarm 12 vom Griffarm 9 weggedrückt und damit die Schaltklinke 13 nach unten gedrückt wird.
Bevor der Ausziehvorgang der Steckbaugruppe 1 aus dem Baugruppenträger heraus beginnen kann, muss zunächst die durch die Verrastung der Rastnase 15 mit der Rastkante 19 vorgenommene Verriegelung des Hebelziehgriffs 5 gelöst werden. Dazu wird der Betätigungsarm 12 in Richtung Griffarm 9 gedrückt. Dies ist durch den Pfeil 23 in der Fig. 1b dargestellt. Der Betätigungsarm 12 ist nun parallel zum Griffarm 9 ausgerichtet, wobei die Drehbewegung des Schalthebels 11 durch den U-Rücken 12c des Betätigungsarms 12 begrenzt wird. Die Bewegung des Betätigungsarms 12 wird gegen die Vorspannung der Federzunge 16 ausgeführt. Beim Verschwenken des Schalthebels 11 wird die Schaltklinke 13 vom Schalter 21 nach oben weg bewegt, so dass die Schalttaste 22 freigegeben wird und der Schalter 21 schaltet. Gleichzeitig wird die Verrastung der Rastnase 15 gelöst. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Stellung des Hebelziehgriffs 5 noch nicht verändert, der Ausziehvorgang der Steckbaugruppe 1 hat noch nicht begonnen. Vielmehr ist die Steckbaugruppe 1 noch immer in ihrer Endposition, wohingegen die Aktiv-Passiv-Schaltung der Steckbaugruppe 1 durch den Schalter 21 schon stattgefunden hat. Die Steckbaugruppe 1 ist zu diesem Zeitpunkt also bereits passiv geschaltet.
Durch ein weiteres Verschwenken des Betätigungsarms 12 des Schalthebels 11 wird die auf den Schalthebel 11 wirkende Kraft auf den Hebelziehgriff 5 übertragen, so dass nun der Ausziehvorgang der Steckbaugruppe 1 aus dem Baugruppenträger heraus beginnen kann. Der Sporn 7 stösst in Fig. 1c mit seiner Vorderflanke gegen die linke Innenwand 24 der Profilschiene 2. Gleichzeitig drückt sich die Abdrückschulter 8 an der Außenwand 25 der Profilschiene 2 ab.
Fig. 1d zeigt schließlich die Stellung des Hebelziehgriffs 5 im weiteren Verlauf des Ausziehvorgangs. Die Steckbaugruppe 1 ist inzwischen ein Stück aus dem Baugruppenträger herausgezogen, so dass die Frontplatte 4 nicht mehr an der Profilschiene 2 anliegt. Die Schaltklinke 13 des Schalthebels 11 ist vollständig aus der Aussparung 18 der Frontplatte 4 herausbewegt worden.
Der Einsteckvorgang der Steckbaugruppe 1 in den Baugruppenträger wird nachvollziehbar, wenn die Figuren 1a bis 1d in umgekehrter Reihenfolge betrachtet werden.
In den Figuren 2a und 2b ist eine alternative zweite Ausführungsform des Schalthebels 11 gezeigt. Die Schaltklinke 13 weist hier keine Schaltfläche mehr auf. Stattdessen ist am freien Ende eine Schaltnocke 26 angeformt. Die Verwendung eines solchen Schalthebels 11 mit einer Schaltnocke 26 ist vorteilhaft, wenn der Schalter 21 auf der Leiterplatte 3 so angeordnet ist, dass die Schalttaste 22 in Richtung Frontplatte 4 weist.
Fig. 2a zeigt einen Ausschnitt der vollständig in den Baugruppenträger eingesteckten Steckbaugruppe 1. Die Rastnase 15 ist hinter der Rastkante 19 der Frontplatte 4 verrastet. Die Schaltnocke 26 drückt die Schalttaste 22 des Schalters 21 herunter. Der Schalter 21 bleibt in seiner Schaltstellung.
Um nun die Steckbaugruppe 1 aus dem Baugruppenträger herauszubewegen, muss wiederum der Betätigungsarm 12 in Richtung Griffarm 9 bewegt werden, siehe Fig 2b. Damit löst sich die Verrastung. Gleichzeitig bzw. noch vor dem Lösen der Verrastung wird der Schalter 21 geschaltet. Auch bei dieser Ausführungsform mit Schaltnocke 26 wird vor dem Bewegen des Hebelziehgriffs 5 und damit vor Beginn des Ausziehens der Steckbaugruppe 1 aus dem Baugruppenträger die Aktiv-Passiv-Schaltung durch Schalten des Schalters 21 betätigt.
Fig. 3 zeigt den unteren Frontbereich der Steckbaugruppe 1 in perspektivischer Darstellung, von der Frontplatte 4 aus betrachtet. Der L-förmige Schalthebel 11 umfasst mit seinem U-förmig ausgebildeten Betätigungsarm 12 den Griffarm 9 des Hebelziehgriffs 5. Die beiden U-Schenkel 12a, 12b und der U-Rücken 12c umgreifen den Griffarm 9. Der Betätigungsarm 12 ist also breiter als der Griffarm 9. Der U-Rücken 12c, über den letztendlich die Kraft auf den Schalthebel 11 und mittelbar auch auf den Hebelziehgriff 5 ausgeübt wird, bietet eine größere Betätigungsfläche als der Griffarm 9, so dass die Handhabbarkeit des Hebels für den Benutzer verbessert wird. Ein Verschwenken des Schalthebels 11 gegen den Hebelziehgriff 5 wird durch den U-förmigen Betätigungsarm 12 begrenzt. Der U-Rücken 12c stößt an den Griffarm 9 an. Die vom Benutzer auf den Betätigungsarm 12 ausgeübte Kraft wird nun direkt auf den Hebelziehgriff 5 übertragen, so dass letztlich auch der Hebelziehgriff 5 verschwenkt wird. Die Schaltklinke 13 des Schalthebels 11 ist genauso breit wie der Betätigungsarm 12. Damit stellt der Schalthebel 11 eine der Schaltklinke 13 angepasste Schaltfläche 14 zur Verfügung, die in der Regel deutlich breiter ist als die Schalttaste 22 des Schalters 21, der hier als Mikroschalter ausgebildet ist. Auf diese Weise können Toleranzen bei der Anpassung des Schalters 21 an den Schalthebel 11 ausgeglichen werden.
Fig. 4 zeigt den unteren Eckbereich der Steckbaugruppe 1 in perspektivischer Darstellung, von der Steckbaugruppe 1 aus betrachtet. Deutlich sichtbar ist die durch die Aussparung 18 hindurchgreifende Schaltklinke 13 des Schalthebels 11, die auf den auf der Leiterplatte 3 angeordneten Schalter 21 drückt. Der untere Ausschnitt 20 der Frontplatte 4 ist so geformt, dass er gerade den unteren Bereich des Hebelziehgriffs 5 ausspart. Der Hebelziehgriffs 5 ragt durch die Frontplatte 4 hindurch.
Die perspektivische Darstellung des Schalthebels 11 in Fig. 5 lässt deutlich erkennen, dass die Federzunge 16 an ihrem unteren Ende kreuzförmig ausgebildet ist. Der Querbalken 27 greift bei zusammengesetztem Hebel gerade in die Nut 17 des Hebelziehgriffs 5 ein. Durch den Querbalken 27 wird gewährleistet, dass die Federzunge 16 auch dann in der Nut 17 verbleibt, wenn der Schalthebel 11 gegen den Hebelziehgriff 5 verdreht wird.
Am unteren Ende der beiden U-Schenkel 12a, 12b ist je eine Bohrung 28 vorgesehen, die miteinander fluchten. Sie nehmen das Schwenklager 10 auf, um dass der Schalthebel 11 verschwenkbar ist.
Fig. 6 zeigt detailliert den Hebelziehgriff 5. In der Mitte des Griffarms 9 ist eine Lagerbohrung 29 angeordnet, die mit den Bohrungen 28 des Schalthebels 11 korrespondieren.
Der untere Teil der Frontplatte 4 ist in Fig. 7 gezeigt. An der linken unteren Ecke der Frontplatte 4 ist der profilierte Ausschnitt 20 zu sehen, der im Wesentlichen an den Hebelziehgriff 5 angepasst ist. Die quadratische Aussparung 18 ist oberhalb des Ausschnitts 20 angeordnet.
Zusammenstellung der Bezugszeichen
1
Steckbaugruppe
2
Profilschiene
3
Leiterplatte
4
Frontplatte
5
Hebelziehgriff
6
Drehlager
7
Sporn
8
Abdrückschulter
9
Griffarm
10
Schwenklager
11
Schalthebel
12
Betätigungsarm
12a
U-Schenkel
12b
U-Schenkel
12c
U-Rücken
13
Schaltklinke
14
Schaltfläche
15
Rastnase
16
Federzunge
17
Nut
18
Aussparung
19
Rastkante
20
Ausschnitt
21
Schalter
22
Schalttaste
23
Pfeil
24
Innenwand (von 2)
25
Außenwand (von 2)
26
Schaltnocke
27
Querbalken
28
Bohrung
29
Lagerbohrung

Claims (9)

  1. Steckbaugruppe zum Einstecken und Ausziehen in bzw. aus einem Baugruppenträger, der wenigstens eine vordere Profilschiene aufweist, mit
    einer Leiterplatte,
    einem Schalter zur Aktiv-Passiv-Schaltung der Steckbaugruppe, und
    einem im Frontbereich der Steckbaugruppe schwenkbar gelagerten Hebelziehgriff mit einem Griffarm,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Griffarm (9) des Hebelziehgriffs (5) einen drehbar angelenkten Schalthebel (11) mit einer Schaltklinke (13) trägt, welche bei vollständig eingesteckter Steckbaugruppe (1) den Schalter (21) betätigt.
  2. Steckbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltklinke (13) des Schalthebels (11) eine Rastnase (15) aufweist, die hinter einer Rastkante (19) im Frontbereich der Steckbaugruppe (1) einrastbar ist.
  3. Steckbaugruppe nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch eine Frontplatte (4) mit einer Aussparung (18), welche die Rastkante (19) bildet und durch welche die Schaltklinke (13) hindurchgreift.
  4. Steckbaugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltklinke (13) an ihrem freien Ende eine Schaltfläche (14) aufweist, die auf den Schalter (21) einwirkt.
  5. Steckbaugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltklinke (13) an ihrem freien Ende eine Schaltnocke (26) aufweist, die auf den Schalter (21) drückt.
  6. Steckbaugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalter (21) als elektrischer oder optischer Schalter ausgebildet ist.
  7. Steckbaugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalthebel (11) einen im Querschnitt U-förmigen Betätigungsarm (12) hat, zwischen dessen U-Schenkeln (12a, 12b) der Griffarm (9) des Hebelziehgriffs (5) einschwenkbar ist.
  8. Steckbaugruppe nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der U-Rücken (12c) des Betätigungsarms (12) zur Steckbaugruppe (1) hin gerichtet ist.
  9. Steckbaugruppe nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass am Schalthebel (11) eine Federzunge (16) angeformt ist und der Hebelziehgriff (5) eine Nut (17) aufweist, in welche die Federzunge (16) eingreift.
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